大学课件 电力系统继电保护 第三章第五节 距离保护的振荡闭锁.ppt
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1、3.5.1 振荡闭锁的概念 电力系统的振荡-指并联运行的电力系统或发电厂之间出现功率角大范围周期性变化的现象。电力系统的失步振荡属于严重的不正常运行状态,而不是故障状态。 振荡闭锁-在系统振荡时,要采取必要的措施,防止保护因测量元件动作而误动。这种用来防止系统振荡时保护误动的措施,就称为振荡闭锁。 距离保护一般用在较高电压等级的电力系统,系统出现振荡的可能性大,保护误动造成的损失严重,所以必须考虑振荡闭锁问题。,发生振荡,自行恢复同步,解开已经失步的系统,通过自动装置的调节,在预定的地点由专门的振荡解列装置动作,3.5.2 电力系统振荡对距离保护测量元件的影响 1 电力系统振荡时电流、电压的变
2、化规律 现以图3-29为例,分析系统振荡时电流、电压的变化规律。 设系统两侧等效电动势EM和EN的幅 值相等,相角差(即功角)为,等 效电源之间的阻抗为Z=ZM+Zl+ZN, 其中ZM为M侧系统的等值阻抗,ZN为N侧系统的等值阻抗,ZL 为联络线路的阻抗。,线路中的电流和母线M、N上的电压分别为:,电势差和线路电流的有效值分别为:,系统振荡时的相位关系如图3-30(a)所示。以EM为参考相量,当在0360范围内变化时,相当于相量就在0360之间旋转。 电流I: 电流的相位滞后于E=EM-EN 的角度为系统联系阻抗角k, 其相量的末端随变化的轨迹 如图3-30(a)中的虚线圆周所示。 电流有效值
3、随变化的曲线如图3-30 (b)所示。,Uos: 振荡中心-电力系统振荡时,电压最低的这一点称为振荡中心。 在图3-30(a)中,由o点向相量E作一垂线,并将该垂线代表的电压相量记为Uos,显然,在为0以外的任意值时,电压Uos都是全系统最低的,特别当=180时,该电压的有效值等为0。 在系统各部分的阻抗角都相等的情况下, 振荡中心的位置就位于阻抗中心处。由图3-30(a)可见,振荡中心电压的有效值可表示为:,UN: 假设系统中各部分的阻抗角都相等,则线路上任意一点的电压相量的末端,都必然落在由EM和EN的末端联线连接而成的直线上(即E上)。M、N两母线处的电压相量UM和UN标在图3-30(a
4、)中。 其有效值随变化的曲线,如图3-30(c)所示:,2 电力系统振荡时测量阻抗的变化规律 系统振荡时,安装在M点处的测量元件的测量阻抗为: 式中:M=ZM/Z,为M侧系统阻抗占系统总联系阻抗的比例。 -对应于从保护安装处M到振荡中心点OS的线路阻抗,只与保护安装处到振荡中心的相对位置有关,与功角无关。 -垂直于Z,随着的变化而变化。,=180时,测量阻抗Zm值最小,变成(1/2-M)Z,位于系统阻抗角的方向上,相当于在振荡中心处发生三相短路,可能引起保护的误动。,=360()时,测量阻抗Zm位于复平面的左侧,其值为无穷大。,=0(+)时,测量阻抗Zm位于复平面的右侧,其值为无穷大。,图3-
5、31:测量阻抗的变化轨迹 (设Ke=EM/EN,当Ke=1时,轨迹为一条直线,当Ke1及Ke1时,轨迹如图中虚线圆弧1和2所示。),距离保护安装在系统不同的位置,受到振荡的影响是不同的: (1) 即保护安装在送电端且振荡中心位于保护的正方向时,振荡时测量阻抗末端轨迹的直线OO在第一象限内与Z相交,根据保护的动作特性,测量阻抗可能穿越动作区。 (2) 即保护安装处M正好就是振荡中心,振荡时测量阻抗末端轨迹的直线OO在坐标原点处与Z 相交, 肯定穿越动作区。 (3) 即振荡中心在保护的反方向上,振荡时测量阻抗末端轨迹的直线OO在第三象限内与Z相交,不会引起方向阻抗特性保护的误动作。,3 电力系统振
6、荡对距离测量元件特性的影响 在图3-29所示的双侧电源系统 中,假设M、N两处均装有距离保 护,其测量元件均采用圆特性的 方向阻抗元件,距离段的整定 阻抗为线路阻抗的80%,则两侧 测量元件的动作特性就如右图所 示,实线圆为M侧段的动作特性 虚线圆为N侧段的动作特性。,振荡影响,N侧测量元件动作,M侧测量元件动作,距离段不受振荡影响,、段测量元件可能误动,振荡中心落在M、N之间的线路上,振荡中心落在本线路保护范围外,N侧测量阻抗落入动作范围内,M侧测量阻抗落入动作范围内,测量阻抗不会进入段的动作区,、段的整定阻抗一般较大,振荡时测量阻抗易进入动作区,电力系统振荡时,阻抗继电器是否误动、误动时间
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